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利用卡尔曼滤波和人工神经网络相结合的油藏井间连通性研究
利用卡尔曼滤波和人工神经网络相结合的油藏井间连通性研究
作者:
刘威
刘巍
姬长方
谷建伟
隋顾磊
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
井间连通性
人工神经网络
卡尔曼滤波
非线性扩散滤波器
敏感性分析
摘要:
油藏连通性的认识对于制定合理的开发调整方案和提高水驱油藏采收率具有重要意义.基于注采井的生产动态数据,建立一种卡尔曼滤波和人工神经网络相结合的分析方法,对油藏井间动态连通性进行定量表征研究.考虑到注入数据的噪声污染和注入信号在地层传播过程中的时滞影响,分别利用卡尔曼滤波算法和非线性扩散滤波器对注采数据进行预处理,从而减少注采数据对机器学习模型的干扰,提高连通性分析的准确性.基于预处理后的历史注采数据,对以生产井产液量为响应,注水井的注水量为输入的人工神经网络进行训练和参数优化,模拟和挖掘注采系统中的井间连通关系.通过对训练好的模型进行参数敏感性分析,量化油藏井间连通程度.应用所建模型和方法分析了均质、各向异性、包含封闭断层、具有高渗透带的4种典型特征油藏和实际非均质油藏的井间连通性.计算结果与油藏地质特征高度吻合,验证了该方法的实用性,可作为量化注采系统连通状况的有效方法.
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根据水驱中井底压力波动推断井间连通性
水驱
注水井
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文献信息
篇名
利用卡尔曼滤波和人工神经网络相结合的油藏井间连通性研究
来源期刊
油气地质与采收率
学科
工学
关键词
井间连通性
人工神经网络
卡尔曼滤波
非线性扩散滤波器
敏感性分析
年,卷(期)
2020,(2)
所属期刊栏目
油气采收率
研究方向
页码范围
118-124
页数
7页
分类号
TE319
字数
5377字
语种
中文
DOI
10.13673/j.cnki.cn37-1359/te.2020.02.015
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人工神经网络
卡尔曼滤波
非线性扩散滤波器
敏感性分析
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
油气地质与采收率
主办单位:
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司
出版周期:
双月刊
ISSN:
1009-9603
CN:
37-1359/TE
开本:
大16开
出版地:
山东省东营市聊城路3号
邮发代号:
创刊时间:
1994
语种:
chi
出版文献量(篇)
3486
总下载数(次)
3
总被引数(次)
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